产地类别: 进口
仪器种类: 转盘共聚焦显微镜
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激光扫描共聚焦显微镜(LSM)是生物化学,细胞生物学和其他相关生命科学领域中广泛使用的工具。 通过使用时间分辨技术,可以进一步增强这些显微镜的功能,并具有以下优点:
基于荧光寿命的荧光共振能量转移(FRET)效率量化测量
利用时间分辨成像测量环境参数(pH,离子浓度)
寿命测量与荧光团浓度无关
利用荧光寿命拆分发射光谱重叠的荧光分子
减少所需检测器的数量——一个检测器足以根据不同荧光团的特定寿命通过模式匹配同时检测不同荧光团
用荧光寿命区分荧光对弹性和拉曼散射及其他背景噪声造成的影响
荧光寿命作为一个进一步的参数提高了分析测量的准确性
该升级套件作为激光扫描显微镜升级部件,在增强了功能性的基础上,更使整个系统简单易用。作为交钥匙系统,它主要包含三个单元:皮秒脉冲激发源,单分子灵敏度检测器,以及时间相关单光子计数(TCSPC)模块。
特点:
FLIM, FRET, FCS的交钥匙系统
紧凑、易用、免维护的组件,所有的升级系统各个配置都高度模块化,具有无限的灵活性
最大4通道独立探测模块的高灵敏系统
荧光寿命探测范围从<100ps到微秒级别
高端易用、匹配多种分析方式的数据收集和分析软件
可用于各向异性和厚组织FLIM
新功能:rapidFLIMHiRes——利用超快FLIM成像和出色的5 ps时间分辨率实现动态过程可视化
应用:
时间分辨荧光
rapidFLIM - 重新定义动态FLIM成像标准
荧光寿命成像(FLIM)
磷光寿命成像(PLIM)
荧光相关光谱(FCS)
荧光寿命相关光谱(FLCS)
荧光互相关光谱(FCCS)
荧光共振能量转移(FRET)
脉冲交替激发(PIE)
激光切割/烧蚀
模式匹配分析
时间分辨光致发光(TRPL)
TRPL 成像
反聚束效应
各向异性
参数:
激发系统 | 激光耦合台,基于皮秒脉冲半导体激光器(功率/重复频率可调, 最大80MHz) 375-900nm波长范围 支持单通道或者多通道驱动 可选:支持外接第三方激光器 (如钛蓝宝石飞秒激光器和超连续谱激光器) 新品:采用LDH-D-TA-560的560 nm皮秒脉冲激发 |
支持显微镜的厂家型号 | Nikon:AX,A1, C2+, C2, C1si Olympus: FluoView FV3000, FVMPE-RS, FluoView FV1200 (MPE), FluoView FV1000 (MPE) Scientifica:VivoScope, HyperScope Zeiss:LSM 980, LSM 880, LSM 780, LSM 710 |
探测方式 | 最多可支持4通道相互独立的探测模块 共聚焦和NDD配置 通过光纤与显微镜连接 |
探测器 | 单光子雪崩二极管(SPAD) · 混合型光电倍增管(Hybrid-PMT) · 光电倍增管(PMT) |
数据采集方式 | 基于时间相关单光子计数(TCSPC)的TTTR测量模式 · 多达四个通道的同时数据采集 |
采集和软件 | SymPhoTime 64 |
支持显微镜的厂家型号:
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AX,A1,C2+, C2,C1si | FluoView FV3000FVMPE-RSFluoView FV1200 (MPE)FluoView FV1000 (MPE) | HyperScopeVivoScope | LSM 980LSM 880LSM 780LSM 710 |
保修期: 1年
是否可延长保修期: 否
现场技术咨询: 有
免费培训: 根据情况约定培训次数
免费仪器保养: 6个月1次
保内维修承诺: 免费检查更新器件
报修承诺: 48小时内
皮秒脉冲激光驱动器PDL
型号:PDL 800-B/PDL 800-D/PDL 828 5万 - 10万单分子时间分辨共聚焦荧光显微系统
型号:MicroTime 200 150万 - 200万高性能荧光寿命和稳态光谱仪
型号:FluoTime300 面议正置时间分辨荧光显微系统
型号:MicroTime 100 面议Fluorescence microscopy is the most fundamental measurement procedure of a laser scanning microscope. In fluorescence microscopy, the intensity of the detected fluorescence emission is used to monitor chemical reactions or to localise the fluorophore in imaging experiments.The fluorescence intensity is, however, not the only parameter that can be monitored. Even more information is available by looking at the temporal characteristics of the fluorescence emission with time-resolved techniques such as fluorescence lifetime imaging (FLIM) or fluorescence correlation spectroscopy (FCS).
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